隐秘的海洋真菌--《Mycology》海洋真菌专刊

科技工作者之家 2020-10-28

来源:福建省海洋学会

海洋占地球表面超过70%,蕴藏着丰富的真菌资源。据估计,海洋真菌总数超过10000种,已经报道海洋真菌1112种,共472个属。作为特殊的资源,海洋真菌已经成为天然产物挖掘的首选,而且多样的生态功能越来越受到关注,包括调节了整个海洋的营养元素的循环、海洋动植物的寄生菌或共生菌等。鉴于海洋真菌这一新兴领域,《Mycology》期刊特邀请国家自然资源部第三海洋研究所骆祝华研究员和浙江大学海洋学院吴斌教授作为特邀编辑组织了“海洋真菌专刊”,发表在《Mycology》2020年第3期上。



专刊特邀了澳大利亚、日本、埃及、巴西、挪威、瑞典、泰国等国家学者的8篇文章,涉及海洋真菌多样性、海洋真菌资源及代谢产物、海洋真菌生态功能以及灾变方面。


在海洋真菌多样性方面发现并描述了海洋真菌新属Halobyssothecium estuariae;系统整理了波罗的海的海洋真菌,认可了59种,并报道了13个波罗的海新种和13个瑞典新种;同时,通过扩增子测序,揭示了西北麦哲伦海山地区18个沉积物样本中的真菌群落结构,包括7个门,17个纲,43个目,7个科和98个属。


在海洋真菌资源及次级代谢产物方面,从斯瓦尔巴群岛的北极群岛沉积物、海水、浮木、子实体和大型藻类中分离获得33株海洋真菌真菌,包括潜在新种9个,并评价了这些菌株的抗细菌活性;同时,从Ein El-Sukhna地区红海中的10个珊瑚礁样本中分离出18个真菌,隶属于3个目5个属,并评价了这些菌株的抗菌、抗辐射及抗肿瘤活性。


在海洋真菌生态功能及灾难方面,揭示了海生疫霉(Halophytophthora)菌株对红树林环境(盐度、pH和温度)的生理适应性;对2个落鲸(尸体沉降)深海沉积物5各样本扩增子测序表明,107个OUT中有21%的未知真菌和16%未知生物,表明这一特殊生境中丰富的真菌的多样性; 由Fusarium solani 复合种引起的新型海龟卵镰刀菌病是近年来由真菌引起的重要生态灾难之一,对引起这一生态灾难的病原菌进行系统鉴定表明,除了F. solani外,还有F. falciforme 和 F. keratoplasticum对海龟造成威胁,七种全球分布的濒危物种孵海龟(Caretta caretta, Chelonia mydas, Dermochelys coriaceae, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys olivacea, Lepidochelys kempi and Natator depressus)均被侵染导致孵化失败。


专刊目录

Devadatha,B., Calabon, M. S., Abeywickrama, P. D., Hyde, K. D., & Jones, E. G.(2020). Molecular data reveals a new holomorphic marine fungus,Halobyssothecium estuariae, and the asexual morph of Keissleriellaphragmiticola. Mycology, 11(3), 167-183. DOI:10.1080/21501203.2019.1700025

Gleason,F. H., Allerstorfer, M., & Lilje, O. (2020). Newly emerging diseases ofmarine turtles, especially sea turtle egg fusariosis (SEFT), caused by speciesin the Fusarium solani complex (FSSC). Mycology, 11(3), 184-194. DOI:10.1080/21501203.2019.1710303

Tibell,S., Tibell, L., Pang, K. L., Calabon, M., & Jones, E. G. (2020). Marinefungi of the Baltic Sea. Mycology, 11(3), 195-213. DOI:10.1080/21501203.2020.1729886

Luo,Y., Wei, X., Yang, S., Gao, Y. H., & Luo, Z. H. (2020). Fungal diversity indeep-sea sediments from the Magellan seamounts as revealed by a metabarcodingapproach targeting the ITS2 regions. Mycology, 11(3), 214-229. DOI:10.1080/21501203.2020.1799878

Hagestad,O. C., Andersen, J. H., Altermark, B., Hansen, E., & Rämä, T. (2020).Cultivable marine fungi from the Arctic Archipelago of Svalbard and theirantibacterial activity. Mycology, 11(3), 230-242. DOI:10.1080/21501203.2019.1708492

 AbdEl-Rahman, T. M., Tharwat, N. A., Abo El-Souad, S. M., El-Beih, A. A., &El-Diwany, A. I. (2020). Biological activities and variation of symbiotic fungiisolated from Coral reefs collected from Red Sea inEgypt. Mycology, 11(3), 243-255. DOI: 10.1080/21501203.2020.1741470

Su,C. J., Hsieh, S. Y., Chiang, M. W. L., & Pang, K. L. (2020). Salinity, pHand temperature growth ranges of Halophytophthora isolates suggest theirphysiological adaptations to mangrove environments. Mycology, 11(3),256-262.DOI: 10.1080/21501203.2020.1714768

Nagano,Y., Miura, T., Tsubouchi, T., Lima, A. O., Kawato, M., Fujiwara, Y., &Fujikura, K. (2020). Cryptic fungal diversity revealed in deep-sea sedimentsassociated with whale-fall chemosynthetic ecosystems. Mycology, 11(3),263-278. DOI: 10.1080/21501203.2020.1799879


来源:中国菌物学会


来源:FJSHYXH2019 福建省海洋学会

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